[发明专利]用于增强的多发送天线探测的布置有效

专利信息
申请号: 201380030504.1 申请日: 2013-04-05
公开(公告)号: CN104350690A 公开(公告)日: 2015-02-11
发明(设计)人: M·尼西拉;P·雅尼 申请(专利权)人: 诺基亚公司
主分类号: H04B7/04 分类号: H04B7/04;H04L25/03;H04L25/02
代理公司: 北京市金杜律师事务所 11256 代理人: 酆迅;孙新国
地址: 芬兰*** 国省代码: 芬兰;FI
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摘要:
搜索关键词: 用于 增强 多发 天线 探测 布置
【说明书】:

对相关申请的交叉引用

本申请要求2012年4月13日提交的美国临时申请序列号61/623,792的权益。该较早提交的申请的内容在此通过援引其整体内容而并入在此。

技术领域

发明的实施例涉及无线通信网络,例如通用移动电信系统(UMTS)陆地无线接入网络(UTRAN)和长期演进(LTE)的演进的UTRAN(E-UTRAN)。

背景技术

通用移动电信系统(UMTS)陆地无线电接入网络(UTRAN)表示包括基站,或节点B(或在下面讨论的LTE-A中的增强型节点B)以及无线电网络控制器(RNC)的通信网络。UTRAN允许用户设备(UE)和核心网络之间的连接性。RNC为一个或多个节点B提供控制功能性。RNC和其相应的节点B称为无线电网络子系统(RNS)。

长期演进(LTE)或E-UTRAN表示通过改进的效率和服务、更低的成本以及使用新的频谱机会对UMTS的改进。具体地,LTE是3GPP标准,其提供至少每秒50兆(Mbps)的上行链路峰值速率以及至少100Mbps的下行链路峰值速率。LTE支持从20MHz向下到1.4MHz的可伸缩载波带宽,并且支持频分双工(FDD)和时分双工(TDD)二者。

如上所述,也预计LTE改进3G网络中的频谱效率,允许载波通过给定的带宽来提供更多的数据和话音服务。因此,LTE被设计为除了对高容量话音的支持以外,也满足对于高速数据和媒介传输的未来需求。LTE的优势包括高吞吐量、低延迟、相同平台中的FDD和TDD支持、改进的终端用户体验并且导致低的运行成本的简单架构。

3GPP LTE(例如LTE版本11和/或版本12)的未来版本目标针对于未来国际移动电信高级(IMT-A)系统,这里为了方便简单称为LTE-高级(LTE-A)。

LTE-A目标针对于扩展和优化3GPP LTE无线电接入技术。LTE-A的目标是通过高数据速率和更低的延迟以及减小的成本来提供显著增强的服务。LTE-A将是更为优化的无线电系统,其实现对于IMT-高级的国际电信联盟-无线电(ITU-R)要求,同时保持后向兼容性。

发明内容

一个实施例涉及一种方法。该方法包括通过例如UE构建具有彼此正交列向量的扩展的预编码矩阵,生成参考信号(例如DMRS或SRS)序列,利用扩展的预编码矩阵的每个列向量来对参考信号序列进行预编码,以形成预编码序列的集合、向预留用于UE的参考信号的彼此正交的码资源、频率资源和/或时间资源映射该预编码序列的集合,并且向例如eNodeB发送参考信号。

另一个实施例涉及一种设备,其包括至少一个处理器和包括计算机程序代码的至少一个存储器。该至少一个存储器和计算机程序代码被配置成利用所述至少一个处理器,使得所述设备至少构建具有彼此正交列向量的扩展的预编码矩阵,生成参考信号(例如DMRS或SRS)序列,利用扩展的预编码矩阵的每个列向量来对参考信号序列进行预编码,以形成预编码序列的集合、向预留用于所述设备的参考信号的彼此正交的码资源、频率资源和/或时间资源映射该预编码序列的集合,并且向例如eNodeB发送参考信号。

另一个实施例涉及一种设备,包括用于构建具有彼此正交列向量的扩展的预编码矩阵的装置,用于生成参考信号(例如DMRS或SRS)序列的装置,用于利用扩展的预编码矩阵的每个列向量来对参考信号序列进行预编码以形成预编码序列的集合的装置,用于向预留用于UE的参考信号的彼此正交的码资源、频率资源和/或时间资源映射该预编码序列的集合的装置,并且用于向例如eNodeB发送参考信号的装置。

另一个实施例涉及一种体现在计算机可读介质上的计算机程序。该计算机程序被配置成控制处理器来执行一种过程。该过程可以包括构建具有彼此正交列向量的扩展的预编码矩阵,生成参考信号(例如DMRS或SRS)序列,利用扩展的预编码矩阵的每个列向量来对参考信号序列进行预编码,以形成预编码序列的集合、向预留用于UE的参考信号的彼此正交的码资源、频率资源和/或时间资源映射该预编码序列的集合,并且向例如eNodeB发送参考信号。

另一个实施例涉及一种用于增强的多发送天线探测的方法。该方法包括选择PMI、向UE信号发送PMI、接收以扩展的预编码矩阵预编码的参考信号、基于PMI形成扩展的预编码矩阵、从参考信号估计PUSCH信道和未预编码的信道,并且选择基于未预编码的信道估计来选择新的PMI。

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